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一种改进的弱光谱畸变PCA融合方法

     

摘要

针对用PCA融合方法进行高光谱遥感影像和高分影像融合会出现一定程度的光谱失真问题,提出了一种改进的弱光谱畸变PCA融合方法.采用NCUT(normalized cut)影像分割算法,将复杂的高光谱遥感影像对象化,增加融合样本的线性可分性,从而削弱传统PCA融合产生的光谱畸变;运用图论和聚类理论生成表达像素间相似度的权重矩阵和若干掩膜,并用这些掩膜切割高光谱影像与高分影像,再分别融合其对应匹配的子区域对象,最后将所有子区域融合结果拼接成一幅影像.使用Hyperion高光谱数据和RapidEye高分影像进行实验,结果表明:该方法在保证融合结果空间分辨率提升和纹理信息不变的前提下,光谱保真能力优于传统的PCA融合方法.

著录项

  • 来源
    《光谱学与光谱分析》|2013年第10期|2777-2782|共6页
  • 作者单位

    首都师范大学三维信息获取与应用教育部重点实验室,北京100048;

    首都师范大学三维信息获取与应用教育部重点实验室,北京100048;

    首都师范大学三维信息获取与应用教育部重点实验室,北京100048;

    北京航空航天大学机械工程与自动化学院,北京100191;

    首都师范大学三维信息获取与应用教育部重点实验室,北京100048;

    清华大学电子工程系,北京 100084;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 数字处理;
  • 关键词

    光谱畸变; 高光谱图像; PCA融合; 图像切割;

  • 入库时间 2022-08-18 02:20:47

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